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Das Verhältnis der mit einem Infrarot-Thermometer gemessenen Entfernung zum gemessenen Ziel

Aug 25, 2023

Das Verhältnis der mit einem Infrarot-Thermometer gemessenen Entfernung zum gemessenen Ziel

 

Das optische System eines Infrarot-Thermometers sammelt Energie von einem kreisförmigen Messfleck und fokussiert sie auf den Detektor. Die optische Auflösung ist definiert als das Verhältnis der Entfernung des Infrarot-Thermometers zum Objekt und der Größe des Messflecks (D:S). Je größer das Verhältnis, desto besser ist die Auflösung des Infrarot-Thermometers und desto kleiner ist die Größe des Messflecks. Die Laserausrichtung dient nur zur Unterstützung beim Anvisieren des Messpunkts. Die neue Verbesserung der Infrarotoptik besteht in der Hinzufügung von Nahfokuseigenschaften, die Messungen für kleine Zielbereiche ermöglichen und den Einfluss der Hintergrundtemperatur verhindern.


Infrarot-Thermometer empfangen unsichtbare Infrarotenergie, die von verschiedenen Objekten selbst abgegeben wird. Infrarotstrahlung ist ein Teil des elektromagnetischen Spektrums, einschließlich Radiowellen, Mikrowellen, sichtbarem Licht, Ultraviolett, R-Strahlen und Röntgenstrahlen. Infrarot liegt zwischen sichtbarem Licht und Radiowellen und seine Wellenlänge wird oft in Mikrometern ausgedrückt und reicht von 0,7 Mikrometer bis 1000 Mikrometer. Tatsächlich wird das 0,7-Mikrometer- bis 14-Mikrometer-Band für Infrarot-Thermometer verwendet.


Das Infrarot-Thermometer ist leicht, klein, einfach zu bedienen und kann heiße, gefährliche oder schwer erreichbare Objekte zuverlässig messen, ohne das Messobjekt zu verschmutzen oder zu beschädigen.


Infrarot-Thermometer können aufgrund ihres Prinzips in monochromatische Thermometer und bichromatische Thermometer (strahlungskolorimetrische Thermometer) unterteilt werden. Bei einem monochromatischen Thermometer sollte bei der Temperaturmessung der Bereich des gemessenen Ziels das Sichtfeld des Thermometers ausfüllen. Es wird empfohlen, dass die Größe des getesteten Objekts mehr als 50 Prozent des Sichtfelds beträgt. Wenn die Zielgröße kleiner als das Sichtfeld ist, dringt die Hintergrundstrahlungsenergie in das visuelle Tonsymbol des Thermometers ein und stört die Temperaturmessung, was zu Fehlern führt. Wenn das Ziel hingegen größer als das Sichtfeld des Thermometers ist, wird das Thermometer nicht durch den Hintergrund außerhalb des Messbereichs beeinflusst. Bei kolorimetrischen Thermometern wird die Temperatur durch das Verhältnis der Strahlungsenergie innerhalb zweier unabhängiger Wellenlängenbänder bestimmt. Wenn das gemessene Ziel sehr klein ist, das Sichtfeld nicht ausfüllt, sich Rauch, Staub oder Hindernisse auf dem Messpfad befinden und die Strahlungsenergie gedämpft wird, hat dies daher keinen wesentlichen Einfluss auf die Messergebnisse. Für kleine Objekte, die sich bewegen oder vibrieren, ist ein kolorimetrisches Thermometer die beste Wahl. Dies ist auf den geringen Durchmesser und die Flexibilität des Lichts zurückzuführen, das Strahlungsenergie durch gekrümmte, verstopfte und gefaltete Kanäle übertragen kann.

 

5digital thermometer

 

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